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1)电线电缆敷设方式非常多,以桥架为例,可敷设在无孔托盘内、有孔托盘内、托架上、梯架上,有盖或无盖。敷设方式不同,校正系数也不同。多回路或多根多芯电缆成束敷设的载流量降低系数,应符合《布线系统载流量》表52-E1(《民规》表7.4.4-1)的规定,表中的系数适用于尺寸和负荷相同的电线束或电缆束。电缆束的降低系数是基于束中所有导体长期稳态负荷率运行,由于装置运行条件的变化,负荷率小于时,则电缆束的降低系数可高些。《布线系统载流量》所列电线电缆的可能敷设方式达50种之多,但可供直接查取载流量值的敷设方式不到十种,A1、A2、B1、B2、C、D、E、F、G敷设方式的载流量是已经过试验或计算方法确定了的。这就需要我们针对现有的实际敷设方式,正确查取载流量值的参考敷设方式,详见《布线系统载流量》表52-B1及表52-B2。如在吊装的封闭金属线槽或槽式桥架内敷设的电线或电缆,其参考的敷设方式为B1(绝缘导线敷设在木质墙上的导管内)或B2(多芯电缆敷设在木质墙上的导管内),再根据参考的敷设方式查出其载流量Ixu.对于多回路或多根多芯电缆成束敷设于封闭金属线槽或槽式桥架内时,其终载流量Iz等于Ixu乘以表52-E1中相应的降低系数。需要指出的是,有的设计人员认为无论什么敷设方式多回路或多根多芯电缆成束敷设的载流量,都是按电缆在空气中敷设的载流量来乘以降低系数,显然这是错误的。当不希望增大电线电缆截面时,也可以将置于桥架内的各相邻电缆水平间距保持>2d(d为电缆外径),而敷设于封闭金属线槽内的多回路电线应每回路绑成一束,各相邻‘电线束’水平间距保持>2d(d为‘电线束’外径),这样电缆电线的载流量就可以不需要考虑降低系数,但其桥架应相应放宽。总之,在线槽、桥架内敷设电线电缆时,都应说明其排列方式,因它关系到校正系数的取值问题。工程中大量采用有盖无孔托盘式桥架,这对电缆散热是不利的。在不需要电磁屏蔽、不需要防小动物的场所,建议采用无盖有孔托盘式桥架;当电缆垂直敷设时,可采用梯级式桥架
适用范围 交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz),额定工作电压至1000V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流至475A的电路中,供远距离接通分断电路及频繁起动和控制交流电动机,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器,以保护可能发生的操作过负荷电路。 产品符合IEC60947-4 ~ 1 GB14048.4等标准 交流接触器介绍 接触器是一种用于频繁地接通或切断带有负载的主电路的自动控制电器。按照接触器主触头通过电流的种类,可分为交流接触器和直流接触器。1.交流接触器结构 接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置等部分组成,见图8。图8接触器1-主触头(三对)2-动铁心3-线圈4-静铁心5-辅助触头 1)电磁系统 电磁系统作用是操作触头闭合与分断,包括线圈、动铁心和静铁心。线圈一般采用电压线圈通入单相交流电,为了减少交变磁场在铁心中产生的涡流与磁滞损耗, 防止铁心过热,一般用硅钢片叠铆而制成铁心。交流接触器的线圈电压为额定电压的85%~105%时能够正常工作,电压过低或过高都会造成线圈过热而损坏。
们已形成了较好的人才梯次储备。设立了博士流动后流动站,有硕士及硕士以上文凭的共260多人,大学本科学历3000多人,中级以上职称人员600多人,有国外教育和工作背景的100多人,中高层管理者中有70%的人员具备硕士以上文凭。2002年我们引进400名大学生充实到营销队伍,2003广招1500名大学生、500名研究生改造队伍结构,为我们的管理创新、技术创新、营销创新提供了不断优化的人力资本。
家用电器(HEA)在家庭及类似场所中所使用的各种电器。又称民用电器、日用电器。美国是家用电器的发扬地。1879年美国T.A.爱迪生发明白炽灯。开创了家庭用电时代。20世纪初,美国E.理查森发明的电熨斗投放市场,促使其他家用电器相继问世。吸尘器、电动洗衣机、压缩机式家用电冰箱、电灶、空调器、全自动洗衣机应运而生。19世纪80年代,爱迪生效应的发现和验证电磁波存在的实验,为电子学的诞生创造了条件。20世纪初,英、美等国相继发明了代电子器件——电子管。1919 年超外差式接收机问世,为收音机发展创造了条件。1923~1924年,美国V.K.兹沃雷金发明了摄像管和显像管,1931年组装成世界上个全电子电视系统。1954年美国始用彩色电视广播。磁性(钢丝)录音机和磁带录音机是先后在1898年和1935 年问世的,在荷兰飞利浦公司1963年发明盒式磁带的基础上,盒式磁带录音机迅速普及。集成电路的发明,使电子技术进入电子技术时代,使家用电器提高到一个新的水平。
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当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3.QF4支路保持供电)。如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1.QF2同时动作,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时,短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2.0.3.0.4s)。在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。可见,也就是说它可选择A类断路器(包括塑壳式和式)
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